KR20170032444A - Data transmission method and apparatus - Google Patents

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KR20170032444A
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KR1020177004648A
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더리 챠오
예 우
레이 왕
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후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드
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Abstract

본 발명의 실시예는 데이터 전송 방법 및 장치를 제공한다. 본 발명의 데이터 전송 방법은 업링크 서브프레임을 사용하여 사용자 장비에 의해 전송된 업링크 데이터 또는 파일럿을 수신하는 단계, 상기 업링크 데이터 또는 상기 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 빔 특성 정보를 생성하는 단계, 공간-시간 기반 프리코딩 모드 또는 공간-주파수 기반 프리코딩 모드를 포함하는 프리코딩(precoding) 모드를 상기 빔 특성 정보에 따라 결정하고, 상기 결정된 프리코딩 모드에 따라 전송 대상 데이터에 대한 프리코딩 처리를 수행하는 단계, 그리고 프리코딩된 전송 대상 데이터를 사용자 장비에 전송하는 단계를 포함한다. 본 발명의 실시예들에서, 프리코딩 모드는 사용자 장비에 의해 전송된 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 유연하게 선택될 수 있다. An embodiment of the present invention provides a data transmission method and apparatus. A data transmission method of the present invention includes: receiving uplink data or pilot transmitted by a user equipment using an uplink sub-frame; performing a beam characteristic design according to the uplink data or the pilot; A precoding mode including a space-time based precoding mode or a space-frequency based precoding mode is determined according to the beam characteristic information, and a precoding mode including a space- Performing pre-coding processing, and transmitting precoded data to the user equipment. In embodiments of the present invention, the precoding mode can be flexibly selected according to the uplink data or pilot transmitted by the user equipment.

Description

데이터 전송 방법 및 장치{DATA TRANSMISSION METHOD AND APPARATUS}DATA TRANSMISSION METHOD AND APPARATUS [0001]

본 발명은 통신 기술에 관한 것으로, 특히 데이터 전송 방법 및 장치에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to communication technology, and more particularly, to a data transmission method and apparatus.

MMIMO(Massive Multiple-Input Multiple-Output) 안테나 시스템은 미래의 5G 통신 시스템에 필요한 솔루션으로서 널리 고려되고 있다. The MMIMO (Massive Multiple-Input Multiple-Output) antenna system is widely considered as a necessary solution for future 5G communication systems.

MMIMO 안테나 시스템의 어레이 이득을 조사하기 위해, 종래 기술에서 STBC(Space-Time Block Code) 멀티 안테나 전송 솔루션이 사용되며, 여기서 안테나 선택은 채널 통계 정보 및 채널 특성 정보를 참조하여 수행되고, 선택된 안테나에 대해 STBC 데이터 전송이 수행된다. To investigate the array gain of a MMIMO antenna system, a Space-Time Block Code (STBC) multi-antenna transmission solution is used in the prior art, where antenna selection is performed with reference to channel statistical information and channel characteristic information, The STBC data transmission is performed.

그러나, MMIMO 안테나 시스템에 적용되는 때, 이 솔루션은 프리코딩 모드의 적응 조정을 달성할 수 없다. 또한, 대량의 안테나는 형성된 빔의 좁은 폭, 심각한 성능 저하, 감소된 안테나 어레이 이득을 야기한다.However, when applied to a MMIMO antenna system, this solution can not achieve adaptive adjustment of the precoding mode. In addition, a large number of antennas results in a narrow width of the formed beam, severe degradation of performance, and reduced antenna array gain.

본 발명의 실시예는 MMIMO 안테나 시스템의 데이터 전송을 더욱 강건하게 만들고, 시스템 성능 및 안테나 이득을 향상시키는, 프리코딩 모드의 적응 조정을 달성하기 위한 데이터 전송 방법 및 장치를 제공한다. 본 발명의 실시예에서 데이터 전송은 데이터 전송 및 데이터 수신을 포함한다. Embodiments of the present invention provide a data transmission method and apparatus for achieving adaptive adjustment of a precoding mode, making the data transmission of a MMIMO antenna system more robust and improving system performance and antenna gain. In an embodiment of the present invention, data transmission includes data transmission and data reception.

제1 양태에 따르면, 본 발명의 실시예는 업링크 서브프레임을 사용하여 사용자 장비에 의해 전송된 업링크 데이터 또는 파일럿(pilot)을 수신하는 단계, 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 빔 특성 정보를 생성하는 단계, 공간-시간 기반 프리코딩 모드 또는 공간-주파수 기반 프리코딩 모드를 포함하는 프리코딩(precoding) 모드를 빔 특성 정보에 따라 결정하고, 결정된 프리코딩 모드에 따라 전송 대상 데이터에 대한 프리코딩 처리를 수행하는 단계, 그리고 프리코딩된 전송 대상 데이터를 사용자 장비에 전송하는 단계를 포함하는 데이터 전송 방법을 제공한다. According to a first aspect, an embodiment of the present invention includes receiving uplink data or a pilot transmitted by a user equipment using an uplink sub-frame, performing a beam property design according to uplink data or pilot A precoding mode including a space-time based precoding mode or a space-frequency based precoding mode is determined according to the beam characteristic information, and transmission is performed according to the determined precoding mode, Performing pre-coding processing on the target data, and transmitting the precoded data to the user equipment.

제1 양태를 참조하여, 제1 양태의 첫 번째 가능한 구현 방식으로, 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 빔 특성 정보를 생성하는 단계 후에, 빔 특성 정보에 따라 사용자 장비가 프리코딩 모드에 대응하는 데이터 복원 방법을 결정할 수 있도록, 사용자 장비에 빔 특성 정보를 전송하는 단계를 더 포함한다. With reference to the first aspect, in the first possible implementation of the first aspect, after performing the beam property design according to the uplink data or pilot and generating the beam property information, And transmitting beam characteristic information to the user equipment so as to be able to determine a data reconstruction method corresponding to the coding mode.

제1 양태 또는 제1 양태의 첫 번째 가능한 구현 방식을 참조하여, 제1 양태의 두 번째 가능한 구현 방식으로, 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 빔 특성 정보를 생성하는 단계는, 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 사용자 장비의 위치를 추정하는 단계, 사용자 장비의 위치에 따라 안테나 스티어링 벡터 행렬(antenna steering vector matrix)을 구축하는 단계, 안테나 스티어링 벡터 행렬에 대해 특이값 분해(singular value decomposition)를 수행하여 대각 행렬을 획득하는 단계, 그리고 대각 행렬에 따라, 미리 설정된 에너지 임계치를 만족하는 빔 특성 정보를 결정하는 단계를 포함한다.With reference to the first possible implementation of the first aspect or the first aspect, the step of performing the beam property design according to the uplink data or pilot with the second possible implementation of the first aspect and the step of generating the beam property information Estimating the position of the user equipment according to the uplink data or pilot, constructing an antenna steering vector matrix according to the position of the user equipment, performing singular value correction on the antenna steering vector matrix, performing a decomposition to obtain a diagonal matrix, and determining beam characteristic information satisfying a preset energy threshold according to a diagonal matrix.

제1 양태의 두 번째 가능한 구현 방식을 참조하여, 제1 양태의 세 번째 가능한 구현 방식으로, 대각 행렬에 따라, 미리 설정된 에너지 임계치를 만족하는 빔 특성 정보를 결정하는 단계는, 대각 행렬의 주 대각 상의 모든 요소의 합계에 대한 주 대각 상의 n 개의 최대 요소의 합계의 비율을 계산하는 단계, 그리고 비율이 미리 설정된 에너지 임계치 보다 더 큰 때 빔 특성 정보로서 대응하는 n을 결정하는 단계를 포함하고, n은 자연수이다.With reference to a second possible implementation of the first aspect, the step of determining, in a third possible implementation of the first aspect, according to a diagonal matrix, beam characteristic information satisfying a predetermined energy threshold, Calculating a ratio of the sum of the n largest elements on the main diagonal to the sum of all elements on the basis of the beam energy and determining a corresponding n as beam characteristic information when the ratio is greater than a predetermined energy threshold, Is a natural number.

제1 양태의 두 번째 또는 세 번째 가능한 구현 방식을 참조하여, 제1 양태의 네 번째 가능한 구현 방식으로, 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 프리코딩 파라미터 조합 벡터를 생성하는 단계를 더 포함한다.Performing a beam feature design according to uplink data or pilot with a fourth possible implementation of the first aspect with reference to a second or third possible implementation of the first aspect and generating a precoding parameter combination vector .

제1 양태의 네 번째 가능한 구현 방식을 참조하여, 제1 양태의 다섯 번째 가능한 구현 방식으로, 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 프리코딩 파라미터 조합 벡터를 생성하는 단계는, 빔 특성 정보 및 안테나 스티어링 벡터 행렬에 따라 프리코딩 파라미터 조합 벡터를 획득하는 단계를 포함한다.With reference to a fourth possible implementation of the first aspect, the step of performing the beam feature design according to the uplink data or pilot and generating the precoding parameter combination vector, in a fifth possible implementation of the first aspect, And obtaining a precoding parameter combination vector according to the characteristic information and the antenna steering vector matrix.

제1 양태의 네 번째 또는 다섯 번째 가능한 구현 방식을 참조하여, 제1 양태의 여섯 번째 가능한 구현 방식으로, 결정된 프리코딩 모드에 따라 전송 대상 데이터에 대한 프리코딩 처리를 수행하는 단계는, 결정된 프리코딩 모드 및 프리코딩 파라미터 조합 벡터에 따라 전송 대상 데이터에 대한 프리코딩 처리를 수행하는 단계를 포함한다.With reference to the fourth or fifth possible implementation of the first aspect, performing the precoding processing on the transmission subject data in accordance with the determined precoding mode, with the sixth possible implementation of the first aspect, And performing precoding processing on the data to be transmitted according to the mode and precoding parameter combination vector.

제2 양태에 따르면, 본 발명의 실시예는 기지국에 의해 전송된 빔 특성 정보를 수신하는 단계, 빔 특성 정보에 따라 데이터 복원 방법을 결정하는 단계, 그리고 기지국에 의해 전송된 프리코딩된 데이터를 수신하고, 데이터 복원 방법에 따라 프리코딩된 데이터에 대해 데이터 복원 처리를 수행하는 단계를 포함하고, 빔 특성 정보는 업링크 데이터 또는 파일럿(pilot)에 따라 빔 특성 설계를 수행하여 기지국에 의해 생성되며, 데이터 복원 방법은 빔 특성 정보에 따라 기지국에 의해 결정된 프리코딩 모드에 대응하는, 데이터 수신 방법을 제공한다.According to a second aspect, an embodiment of the present invention provides a method for receiving beam characteristic information, the method including receiving beam characteristic information transmitted by a base station, determining a data reconstruction method according to beam characteristic information, And performing data restoration processing on precoded data according to a data restoration method, wherein the beam characteristic information is generated by a base station performing beam characteristic design according to uplink data or pilot, The data restoration method provides a data reception method corresponding to the precoding mode determined by the base station according to the beam characteristic information.

제3 양태에 따르면, 본 발명의 실시예는 업링크 서브프레임을 사용하여 사용자 장비에 의해 전송된 업링크 데이터 또는 파일럿을 수신하도록 구성된 수신 모듈, 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 빔 특성 정보를 생성하도록 구성된 프리코딩(precoding) 파라미터 조합 생성 모듈, 빔 특성 정보에 따라 공간-시간 기반 프리코딩 모드 또는 공간-주파수 기반 프리코딩 모드를 포함하는 프리코딩 모드를 결정하고, 결정된 프리코딩 모드에 따라 전송 대상 데이터에 대한 프리코딩 처리를 수행하도록 구성된 프리코딩 처리 모듈, 그리고 프리코딩된 전송 대상 데이터를 사용자 장비에 전송하도록 구성된 전송 모듈을 포함하는 데이터 전송 장치를 제공한다.According to a third aspect, an embodiment of the present invention performs a beam feature design according to a receive module, uplink data or pilot configured to receive uplink data or pilot transmitted by a user equipment using an uplink sub-frame A precoding parameter combination generation module configured to generate beam characteristic information, a precoding mode including a space-time based precoding mode or a space-frequency based precoding mode according to the beam characteristic information, A precoding processing module configured to perform precoding processing on data to be transmitted according to a coding mode, and a transmission module configured to transmit precoded transmission object data to the user equipment.

제3 양태를 참조하여, 제3 양태의 첫 번째 가능한 구현 방식으로, 수신 모듈은 빔 특성 정보에 따라 사용자 장비가 프리코딩 모드에 대응하는 데이터 복원 방법을 결정할 수 있도록, 사용자 장비에 빔 특성 정보를 전송하도록 더 구성된다.With reference to the third aspect, in a first possible implementation of the third aspect, the receiving module is configured to transmit beam characteristic information to the user equipment so that the user equipment can determine a data recovery method corresponding to the precoding mode according to the beam characteristic information Lt; / RTI >

제3 양태 또는 제3 양태의 첫 번째 가능한 구현 방식을 참조하여, 제3 양태의 두 번째 가능한 구현 방식으로, 프리코딩 파라미터 조합 생성 모듈은 구체적으로, 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 사용자 장비의 위치를 추정하고, 사용자 장비의 위치에 따라 안테나 스티어링 벡터 행렬(antenna steering vector matrix)을 구축하며, 안테나 스티어링 벡터 행렬에 대해 특이값 분해(singular value decomposition)를 수행하여 대각 행렬을 획득하고, 대각 행렬에 따라, 미리 설정된 에너지 임계치를 만족하는 빔 특성 정보를 결정하도록 구성된다.With reference to the first possible implementation of the third aspect or the third aspect, in a second possible implementation of the third aspect, the precoding parameter combination generation module specifically determines the position of the user equipment according to the uplink data or pilot , Constructing an antenna steering vector matrix according to the position of the user equipments, performing singular value decomposition on the antenna steering vector matrix to obtain a diagonal matrix, , And to determine beam characteristic information satisfying a predetermined energy threshold value.

제3 양태의 두 번째 가능한 구현 방식을 참조하여, 제3 양태의 세 번째 가능한 구현 방식으로, 프리코딩 파라미터 조합 생성 모듈은 구체적으로, 대각 행렬의 주 대각 상의 모든 요소의 합계에 대한 주 대각 상의 n 개의 최대 요소의 합계의 비율을 계산하고, 비율이 미리 설정된 에너지 임계치 보다 더 큰 때 빔 특성 정보로서 대응하는 n을 결정하도록 구성되고, n은 자연수이다.With reference to a second possible implementation of the third aspect, in a third possible implementation of the third aspect, the precoding parameter combination generation module specifically generates the precoding parameter combination generation module of the third diagonal matrix, And determines a corresponding n as beam characteristic information when the ratio is greater than a predetermined energy threshold, and n is a natural number.

제3 양태의 두 번째 또는 세 번째 가능한 구현 방식을 참조하여, 제3 양태의 네 번째 가능한 구현 방식으로, 프리코딩 파라미터 조합 생성 모듈은 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 프리코딩 파라미터 조합 벡터를 생성하도록 더 구성된다.Referring to the second or third possible implementation of the third aspect, in a fourth possible implementation of the third aspect, the precoding parameter combination generation module performs beam property design according to uplink data or pilot, Parameter combination vectors.

제3 양태의 네 번째 가능한 구현 방식을 참조하여, 제3 양태의 다섯 번째 가능한 구현 방식으로, 프리코딩 파라미터 조합 생성 모듈은 구체적으로, 빔 특성 정보 및 안테나 스티어링 벡터 행렬에 따라 프리코딩 파라미터 조합 벡터를 획득하도록 구성된다.With reference to a fourth possible implementation of the third aspect, in a fifth possible implementation of the third aspect, the precoding parameter combination generation module specifically generates a precoding parameter combination vector according to the beam characteristic information and the antenna steering vector matrix .

제3 양태의 네 번째 또는 다섯 번째 가능한 구현 방식을 참조하여, 제3 양태의 여섯 번째 가능한 구현 방식으로, 프리코딩 처리 모듈은 구체적으로 결정된 프리코딩 모드 및 프리코딩 파라미터 조합 벡터에 따라 전송 대상 데이터에 대한 프리코딩 처리를 수행하도록 구성된다.With reference to the fourth or fifth possible implementation of the third aspect, in a sixth possible implementation of the third aspect, the precoding processing module is configured to perform a pre-coding on the transmission subject data in accordance with a specifically determined precoding mode and precoding parameter combination vector To perform a precoding process on the data.

제4 양태에 따르면, 본 발명의 실시예는 기지국에 의해 전송된 빔 특성 정보를 수신하고, 기지국에 의해 전송된 프리코딩된 데이터를 수신하도록 구성된 수신 모듈, 빔 특성 정보에 따라 데이터 복원 방법을 결정하도록 구성된 데이터 복원 방법 결정 모듈, 그리고 데이터 복원 방법에 따라 프리코딩된 데이터에 대한 데이터 복원 처리를 수행하도록 구성된 데이터 처리 모듈을 포함하고, 빔 특성 정보는 업링크 데이터 또는 파일럿(pilot)에 따라 빔 특성 설계를 수행하여 기지국에 의해 생성되며, 데이터 복원 방법은 빔 특성 정보에 따라 기지국에 의해 결정된 프리코딩 모드에 대응하는, 데이터 수신 장치를 제공한다.According to a fourth aspect, an embodiment of the present invention provides a receiving module configured to receive beam characteristic information transmitted by a base station, receive a precoded data transmitted by a base station, determine a data restoration method according to beam characteristic information, And a data processing module configured to perform a data restoration process on precoded data according to a data restoration method, wherein the beam characteristic information includes a beam characteristic information according to uplink data or pilot, And the data restoration method corresponds to the precoding mode determined by the base station according to the beam characteristic information.

전술한 데이터 복원 방법 결정 모듈에 의해 결정된 데이터 복원 방법은 기지국에 의해 빔 특성 정보에 따라 결정된 프리코딩 모드에 대응한다. The data restoration method determined by the data restoration method determination module described above corresponds to the precoding mode determined according to the beam characteristic information by the base station.

본 발명의 실시예에 따른 데이터 전송 방법 및 장치에 따르면, 빔 특성 정보를 획득하고 공간-시간 기반 프리코딩 모드 또는 공간-주파수 기반 프리코딩 모드를 결정하기 위해, 실시간 채널 상태에 따라 빔 특성 설계가 수행되고, 전송 대상 데이터는 프리코딩 모드를 사용하여 처리되어 UE에 전송되며, 이는 프리코딩 모드의 적응적인 조정을 달성하고, MMIMO 안테나 시스템의 데이터 전송을 보다 강건하게 만들고, 시스템 성능 및 안테나 이득을 향상시킨다. According to the data transmission method and apparatus according to the embodiment of the present invention, in order to acquire the beam characteristic information and determine the space-time based precoding mode or the space-frequency based precoding mode, And the data to be transmitted is processed using the precoding mode and transmitted to the UE, which achieves adaptive adjustment of the precoding mode, makes the data transmission of the MMIMO antenna system more robust, and improves system performance and antenna gain .

본 발명의 실시예 또는 종래 기술의 기술적 솔루션을 보다 명확하게 설명하기 위해, 실시예 또는 종래 기술을 설명하기 위해 요구되는 첨부 도면을 간략하게 설명한다. 명백하게, 다음의 설명에서 첨부된 도면은 본 발명의 일부 실시예를 도시하고, 당업자는 창조적인 노력없이 이들 첨부 도면으로부터 여전히 다른 도면을 도출할 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 데이터 전송 방법의 실시예의 순서도이다.
도 2는 데이터 전송의 개략도이다.
도 3은 본 발명에 따른 데이터 수신 방법의 실시예의 순서도이다.
도 4는 본 발명에 따른 데이터 전송 장치의 제1 실시예의 개략적인 구조도이다.
도 5는 본 발명에 따른 데이터 수신 장치의 제1 실시예의 개략적인 구조도이다.
도 6은 본 발명에 따른 데이터 전송 장치의 제2 실시예의 개략적인 구조도이다.
도 7은 본 발명에 따른 데이터 수신 장치의 제2 실시예의 개략적인 구조도이다.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS For a more clear description of embodiments of the present invention or technical solutions of the prior art, the accompanying drawings, which are required to illustrate the embodiments or the prior art, are briefly described. Obviously, in the following description, the appended drawings illustrate some embodiments of the invention and those skilled in the art can still derive other drawings from these attached drawings without creative effort.
1 is a flowchart of an embodiment of a data transmission method according to the present invention.
2 is a schematic diagram of data transmission.
3 is a flowchart of an embodiment of a data receiving method according to the present invention.
4 is a schematic structural view of a first embodiment of a data transmission apparatus according to the present invention.
5 is a schematic structural diagram of a first embodiment of a data receiving apparatus according to the present invention.
6 is a schematic structural diagram of a second embodiment of a data transmission apparatus according to the present invention.
7 is a schematic structural diagram of a second embodiment of a data receiving apparatus according to the present invention.

본 발명의 실시예들의 목적, 기술적 솔루션 및 장점들을 보다 명확하게 하기 위해, 본 발명의 실시예들에서 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예들에서의 기술적 솔루션을 다음과 같이 명확하고 완전하게 설명한다. 명백하게, 기술된 실시예는 본 발명의 실시예의 일부에 불과하지만 전부는 아니다. 창의적인 노력없이 본 발명의 실시예에 기초하여 당업자에 의해 획득된 다른 모든 실시예는 본 발명의 보호 범위 내에 있다. To further clarify the objects, technical solutions and advantages of the embodiments of the present invention, reference will now be made, by way of example, to the accompanying drawings in which, in the drawings, the technical solution in the embodiments of the present invention is clearly and completely Explain. Obviously, the described embodiments are only a few of the embodiments of the invention, but not all of them. All other embodiments obtained by those skilled in the art based on embodiments of the present invention without creative effort are within the scope of the present invention.

STBC 다중 안테나 전송 솔루션에서, 채널 통계 정보 및 채널 특성 정보를 참조하여 안테나 선택이 수행되고, 선택된 안테나에 대해 STBC 데이터 전송이 수행된다. 그러나, 다량의 안테나가 존재하는 때, 이 방법을 사용하여 형성된 빔은 매우 좁은 폭을 갖는다. 빔 특성 설계가 존재하지 않기 때문에, 추정 위치가 도착 방향(DOA: Direction Of Arrival)에서 오차를 갖는 경우에서, 성능의 손실이 심각할 수 있다. 한편, STBC 프리코딩은 고정적으로 설계되어 적응 조정을 지원할 수 없다. In the STBC multi-antenna transmission solution, antenna selection is performed with reference to channel statistical information and channel characteristic information, and STBC data transmission is performed on the selected antenna. However, when there is a large amount of antennas, the beam formed using this method has a very narrow width. Since the beam characteristic design does not exist, in the case where the estimated position has an error in the direction of arrival (DOA: Direction Of Arrival), the loss of performance may be serious. On the other hand, STBC precoding is fixedly designed and can not support adaptive adjustment.

도 1은 본 발명에 따른 데이터 전송 방법의 실시예의 순서도이다. 도 1을 참조하면, 본 실시예의 방법은 다음 단계를 포함할 수 있다. 1 is a flowchart of an embodiment of a data transmission method according to the present invention. Referring to Figure 1, the method of the present embodiment may include the following steps.

단계(101): 업링크 서브프레임을 사용하여 사용자 장비에 의해 전송된 업링크 데이터 또는 파일럿을 수신한다. Step 101: Receive uplink data or pilot transmitted by the user equipment using the uplink sub-frame.

본 실시예는 MMIMO 안테나 시스템을 지원하는 기지국에 의해 실행될 수 있다. 사용자 장비(UE: User Equipment)는 휴대 전화, 무선(cordless) 전화기 세트, 컴퓨터 장치, 팩시밀리 장치 또는 기지국과 통신할 수 있는 다른 장치일 수 있다. This embodiment can be performed by a base station supporting a MMIMO antenna system. User Equipment (UE) may be a cellular telephone, a cordless telephone set, a computer device, a facsimile machine, or other device capable of communicating with a base station.

단계(102): 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 빔 특성 정보를 생성한다. Step 102: Perform beam characteristic design according to uplink data or pilot, and generate beam characteristic information.

기지국은 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 실시간 빔 특성 설계를 수행하고, 빔 특성 정보를 생성한다. 빔 특성 정보는 현재 채널 상태에서 UE에 데이터를 전송하기 위한 가상 안테나의 수량을 반영한다. 이 수량의 가상 안테나는 다중 안테나 시스템에서 안테나 이득을 보장하기 위해 최대 또는 상대적으로 더 많은 에너지를 갖는다. The base station performs real-time beam characteristic design according to uplink data or pilot, and generates beam characteristic information. The beam characteristic information reflects the number of virtual antennas for transmitting data to the UE in the current channel state. This quantity of virtual antennas has a maximum or relatively more energy to guarantee antenna gain in a multi-antenna system.

단계(103): 프리코딩 모드를 빔 특성 정보에 따라 결정하고, 결정된 프리코딩 모드에 따라 전송 대상 데이터에 대한 프리코딩(precoding)을 수행하며, 여기서 프리코딩 모드는 공간-시간 기반 프리코딩 모드 또는 공간-주파수 기반 프리코딩 모드를 포함한다. Step 103: The precoding mode is determined according to the beam characteristic information, and the precoding for the data to be transmitted is performed according to the determined precoding mode, wherein the precoding mode is a space-time based precoding mode or And a space-frequency based precoding mode.

기지국은 빔 특성 정보와 프리코딩 모드 간의 대응관계를 저장할 수 있다. 예를 들어, 빔 특성 정보가 2이면, 이는 UE에 데이터를 전송하기 위해 결정된 가상 안테나의 수량이 2임을 나타낸다. 기지국은 빔 특성 정보와 프리코딩 모드 간의 대응관계에 따라, 빔 특성 정보가 2인 때 대응하는 프리코딩 모드가 STBC(예를 들어, Alamouti 코드)인 것으로 결정한다. 그러면, 기지국은 Alamouti 코드에 따라 전송 대상 데이터에 대해 프리코딩 처리를 수행한다. The base station can store the correspondence between the beam characteristic information and the precoding mode. For example, if the beam characteristic information is 2, this indicates that the number of virtual antennas determined to transmit data to the UE is 2. The base station determines that the corresponding precoding mode is STBC (for example, Alamouti code) when the beam characteristic information is 2 according to the correspondence between the beam characteristic information and the precoding mode. Then, the base station performs precoding processing on the data to be transmitted according to the Alamouti code.

단계(104): 프리코딩된 전송 대상 데이터를 사용자 장비에 전송한다. Step 104: The precoded transmission target data is transmitted to the user equipment.

기지국은 프리코딩된 전송 대상 데이터를 UE에 전송하여, UE는 수신된 데이터에 대한 복원 처리를 데이터 복원 방법에 따라 수행한다. 여기서 데이터 복원 방법은 기지국의 프리코딩 모드에 대응한다. 예를 들어, 기지국이 Alamouti 코드를 사용하여 전송 대상 데이터에 대해 프리코딩을 수행하면, UE는 Alamouti 코드에 대응하는 방법으로 데이터에 대한 복원을 수행한다. The base station transmits the pre-coded transmission target data to the UE, and the UE performs the recovery process on the received data according to the data restoration method. Where the data recovery method corresponds to the precoding mode of the base station. For example, when a base station performs precoding on data to be transmitted using an Alamouti code, the UE performs restoration of data in a manner corresponding to the Alamouti code.

본 실시예에서, 프리코딩 모드를 결정하기 위한 빔 특성 정보는 채널 상태에 따라 설계된다. 따라서, 실제 채널 상태에 따라 프리코딩 모드가 유연하게 조정될 수 있고, 이는 MMIMO 안테나 시스템의 데이터 전송을 더욱 강건하게 하고, 통신 시스템의 성능 및 안테나 이득이 향상시킨다. In this embodiment, the beam characteristic information for determining the precoding mode is designed according to the channel state. Thus, the precoding mode can be flexibly adjusted according to the actual channel conditions, which makes the data transmission of the MMIMO antenna system more robust, and improves the performance of the communication system and the antenna gain.

또한, 전술한 방법 실시예의 단계(102) 후에, 빔 특성 정보에 따라 상기 사용자 장비가 상기 프리코딩 모드에 대응하는 데이터 복원 방법을 결정할 수 있도록, 상기 사용자 장비에 상기 빔 특성 정보를 전송하는 단계를 더 포함한다. Also, after step 102 of the method embodiment described above, transmitting the beam property information to the user equipment so that the user equipment can determine a data recovery method corresponding to the precoding mode according to the beam property information, .

구체적으로, 빔 특성 정보를 생성한 후, UE가 데이터를 수신하는 데 요구되는 자원 요소(RE: Resource Element)를 학습하고, 빔 특성 정보에 대응하는 데이터 복원 방법에 따라 복원 처리를 수행할 수 있도록, 기지국은 물리 다운링크 제어 채널(PDCCH: Physical Downlink Control Channel)을 통해 빔 특성 정보를 UE에 전송할 수 있다. Specifically, after generating the beam characteristic information, the UE learns a resource element (RE) required to receive data and performs a restoration process according to a data restoration method corresponding to the beam characteristic information , The base station can transmit the beam characteristic information to the UE through a physical downlink control channel (PDCCH).

또한, 전술한 방법 실시예에서, 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 빔 특성 정보를 생성하는 단계(102)에 대한 구체적인 구현 방법은, 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 사용자 장비의 위치를 추정하는 단계, 사용자 장비의 위치에 따라 안테나 스티어링 벡터 행렬(antenna steering vector matrix)을 구축하는 단계, 안테나 스티어링 벡터 행렬에 대해 특이값 분해(singular value decomposition)를 수행하여 대각 행렬을 획득하는 단계, 그리고 대각 행렬에 따라, 미리 설정된 에너지 임계치를 만족하는 빔 특성 정보를 결정하는 단계를 포함한다. 대각 행렬에 따라, 미리 설정된 에너지 임계치를 만족하는 빔 특성 정보를 결정하는 단계의 구체적인 구현 방법은, 대각 행렬의 주 대각 상의 모든 요소의 합계에 대한 주 대각 상의 n 개의 최대 요소의 합계의 비율을 계산하는 단계, 그리고 비율이 미리 설정된 에너지 임계치 보다 더 큰 때 빔 특성 정보로서 대응하는 n을 결정하는 단계를 포함하고, n은 자연수이다. Further, in the above-described method embodiment, a specific implementation method for performing the beam property design according to the uplink data or pilot and generating the beam property information (step 102) Constructing an antenna steering vector matrix according to the position of the user equipment, performing a singular value decomposition on the antenna steering vector matrix to obtain a diagonal matrix, And determining beam characteristic information satisfying a preset energy threshold according to a diagonal matrix. A specific implementation of the step of determining beam property information that meets a predetermined energy threshold, according to a diagonal matrix, calculates a ratio of the sum of the n largest elements on the main diagonal to the sum of all elements on the main diagonal of the diagonal matrix And determining a corresponding n as beam characteristic information when the ratio is greater than a predetermined energy threshold, wherein n is a natural number.

특히, 기지국이 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 빔 특성 정보를 생성하는 것은 여러 방식으로 구현될 수 있다. UE에 관련된 최대 에너지를 갖는 가상 안테나가 다수의 가상 안테나로부터 발견될 수 있고 가상 안테나상에서 데이터 전송이 수행되는 한 안테나 이득은 개선될 수 있다. In particular, the base station may perform beam characteristic design according to uplink data or pilot, and generate beam characteristic information may be implemented in various ways. A virtual antenna with the maximum energy associated with the UE can be found from multiple virtual antennas and the antenna gain can be improved as long as data transmission is performed on the virtual antenna.

또한, 전술한 방법 실시예의 단계(102)에서, 기지국이 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하는 때, 빔 특성 정보 이외에, 프리코딩 파라미터 조합 벡터가 생성될 수도 있다. 특정 구현 방법은 빔 특성 정보 및 안테나 스티어링 벡터 행렬에 따라 프리코딩 파라미터 조합 벡터를 획득하는 것일 수 있다. Further, in step 102 of the above-described method embodiment, when the base station performs beam characteristic design according to uplink data or pilot, a precoding parameter combination vector may be generated in addition to the beam characteristic information. A particular implementation may be to obtain a precoding parameter combination vector according to the beam characteristic information and the antenna steering vector matrix.

다음은 전술한 방법 실시예에서의 기술적 솔루션을 상세하게 설명하기 위해 두 개의 구체적인 실시예를 사용한다. The following uses two specific embodiments to describe the technical solution in the above method embodiment in detail.

제1예Example 1 : :

기지국이 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 단말의 위치를 추정하는 것은 다음의 방식으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 DOA를 사용하여 단말의 위치 각도(

Figure pct00001
)을 추정하고, 위치 각도(
Figure pct00002
)에 따라 각도 범위(
Figure pct00003
)를 결정하며, 여기서
Figure pct00004
Figure pct00005
일 수 있거나
Figure pct00006
일 수 있고,
Figure pct00007
Figure pct00008
일 수 있고,
Figure pct00009
는 미리 설정된 단계 값이다. 당업자는 임의의 공지된 방법을 사용하여 각도 범위(
Figure pct00010
)를 획득할 수 있으며, 여기에 특별히 제한되지는 않는다. The base station estimates the position of the UE according to uplink data or pilot can be implemented in the following manner. For example, the base station may use the DOA according to the uplink data or pilot to determine the position angle of the terminal
Figure pct00001
), Estimates the position angle (
Figure pct00002
) To the angular range (
Figure pct00003
), Where < RTI ID =
Figure pct00004
silver
Figure pct00005
Or
Figure pct00006
Lt; / RTI >
Figure pct00007
silver
Figure pct00008
Lt; / RTI >
Figure pct00009
Is a preset step value. One of ordinary skill in the art will appreciate that any known method
Figure pct00010
), But is not particularly limited thereto.

사용자 장비의 위치에 따라 안테나 스티어링 벡터 행렬을 구축하는 것은 다음과 같은 방식으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 N 개의 샘플링 포인트 θ1, θ2, … θN을 모두 획득하도록, 전술한 각도 범위(

Figure pct00011
) 내에서 등 간격 샘플링을 수행하고, 각각의 샘플링 포인트에 기초하여, 안테나 스티어링 벡터 행렬(
Figure pct00012
)을 구축하며, 여기서,
Figure pct00013
이고,
Figure pct00014
이며,
Figure pct00015
는 각도(
Figure pct00016
(
Figure pct00017
))에 대응하는 안테나 스티어링 벡터이고,
Figure pct00018
이며, 각도(
Figure pct00019
)은 각도 범위(
Figure pct00020
) 내의 임의의 샘플링 각도이다. Constructing the antenna steering vector matrix according to the position of the user equipment can be implemented in the following manner. For example, the base station may use N sampling points? 1 ,? 2 , ... [theta] N ,
Figure pct00011
), And based on each sampling point, an antenna steering vector matrix (< RTI ID = 0.0 >
Figure pct00012
), ≪ / RTI >
Figure pct00013
ego,
Figure pct00014
Lt;
Figure pct00015
Is an angle (
Figure pct00016
(
Figure pct00017
), ≪ / RTI >
Figure pct00018
, And the angle (
Figure pct00019
) Is the angular range (
Figure pct00020
). ≪ / RTI >

안테나 스티어링 벡터 행렬에 대해 특이값 분해(SVD: singular value decomposition)를 수행하여 대각 행렬을 획득하는 것은 다음의 방식으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 안테나 스티어링 벡터 행렬(

Figure pct00021
)에 대해 특이값 분해, 즉
Figure pct00022
를 수행하여, 대각 행렬(
Figure pct00023
)을 획득한다. Obtaining the diagonal matrix by performing singular value decomposition (SVD) on the antenna steering vector matrix may be implemented in the following manner. For example, the antenna steering vector matrix (
Figure pct00021
) For the singular value decomposition, that is,
Figure pct00022
To obtain a diagonal matrix (
Figure pct00023
).

미리 설정된 에너지 임계치를 만족하는 빔 특성 정보를, 대각 행렬에 따라, 결정하는 것은, 예를 들어, 미리 설정된 에너지 임계치를 만족하는 빔 특성 정보를, 대각 행렬(

Figure pct00024
)에 따라, 결정하는 것, 즉, 대각 행렬(
Figure pct00025
)의 주 대각 요소의 모든 요소의 합계에 대한 주 대각 요소의 m 개의 최대 요소의 합계의 비율을 계산하는 것, 및 비율이 미리 설정된 에너지 임계치 보다 큰 때 빔 특성 정보로서 대응하는 m을 결정하는 것이다. 구체적으로, 대각 행렬의 주 대각 상의 모든 요소의 합계가 계산되고, 요소들(
Figure pct00026
내지
Figure pct00027
)은 내림차순으로 정렬되며, m 개의 요소들의 합계가 순차적으로 계산되며, 여기서 m은 2부터 순차적으로 증가한다. 모든 요소의 합계에 대한 각 합산 결과의 비율이 계산되고, 비율이 미리 설정된 에너지 임계치 보다 더 커질 때까지 비율이 미리 설정된 에너지 임계치와 비교된다. 이 때의 대응하는 m의 값이 빔 특성 정보이다. 이는 m 개의 내림차순 요소에 대응하는 가상 안테나의 에너지가 이미 데이터 전송 요구사항을 만족시킬 수 있음을 나타낸다. 공간-시간 기반 프리코딩 모드 또는 공간-주파수 기반 프리코딩 모드는 m의 값에 따라 결정된다. 예를 들어, m의 값이 2인 경우, STBC 프리코딩 모드(예를 들어, Alamouti 코드)를 사용하여 데이터에 대해 프리코딩이 수행된 것으로 결정된다. 그리고, m의 값에 따라 계산에 의해 프리코딩 파라미터 합성 벡터(
Figure pct00028
)가 획득된다. The beam characteristic information satisfying the predetermined energy threshold is determined according to the diagonal matrix, for example, by setting the beam characteristic information satisfying the preset energy threshold to the diagonal matrix (
Figure pct00024
), That is, the diagonal matrix (
Figure pct00025
), And to determine the corresponding m as the beam characteristic information when the ratio is greater than a predetermined energy threshold, and calculating the corresponding m as the beam characteristic information when the ratio is greater than the predetermined energy threshold . Specifically, the sum of all elements on the main diagonal of the diagonal matrix is calculated, and the elements (
Figure pct00026
To
Figure pct00027
) Are sorted in descending order, and the sum of m elements is sequentially calculated, where m increases sequentially from 2. The ratio of each summation result to the sum of all elements is calculated, and the ratio is compared to a predetermined energy threshold until the ratio is greater than a predetermined energy threshold. The corresponding value of m at this time is beam characteristic information. This indicates that the energy of the virtual antenna corresponding to the m descending elements can already satisfy the data transmission requirement. The space-time based precoding mode or the space-frequency based precoding mode is determined according to the value of m. For example, if the value of m is 2, it is determined that precoding has been performed on the data using the STBC precoding mode (e.g., Alamouti code). Then, according to the value of m, the precoding parameter synthesis vector (
Figure pct00028
) Is obtained.

제2예Example 2 : :

기지국이, 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 사용자 장비의 위치를 추정하는 것은 다음의 방식으로 구현될 수 있다. 예를 들어, DOA 추정을 사용하여 UE의 위치 각도(

Figure pct00029
)를 획득한 후, 기지국은 각도에 따라 각도 범위(
Figure pct00030
)를 결정한다. The base station may estimate the location of the user equipment in accordance with the uplink data or pilot in the following manner. For example, using the DOA estimate, the position angle of the UE
Figure pct00029
), The base station calculates the angular range (
Figure pct00030
).

각도 범위(

Figure pct00031
)를 결정하는 방법은 제1예에서와 동일하며, 상세한 설명은 여기에 기술되지 않는다.Angle range (
Figure pct00031
) Is the same as in the first example, and detailed description is not described here.

이전의 예와 상이하게, 기지국이, 사용자 장비의 위치에 따라 안테나 스티어링 벡터 행렬을 구축하는 것은 다음의 방식으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 기지국은

Figure pct00032
을 취하고, 안테나 스티어링 벡터 행렬(
Figure pct00033
)을 구축하며, 여기서 안테나 스티어링 벡터 행렬(
Figure pct00034
)의 행(p) 및 열(q)의 교차점의 요소는
Figure pct00035
이고, p 및 q는 안테나의 수량 보다 더 적다. 이후, 기지국이, 안테나 스티어링 벡터 행렬에 대해 특이값 분해를 수행하여 대각 행렬을 획득하는 것은 구체적으로, 안테나 스티어링 벡터 행렬(
Figure pct00036
)에 대해 SVD 분해, 즉,
Figure pct00037
를 수행하는 것이고, 여기서 대각 행렬은
Figure pct00038
이다. 기지국이, 대각 행렬에 따라 기지국에 의해 미리 설정된 에너지 임계치를 만족하는 빔 특성 정보를 결정하는 단계는 구체적으로, 대각 행렬(
Figure pct00039
)에 따라, 미리 설정된 에너지 임계치를 만족하는 빔 특성 정보를 결정하는 것, 즉, 주 대각 상의 모든 요소의 합에 대한 대각 행렬(
Figure pct00040
)의 주 대각 상의 m개의 최대 요소의 합의 비율을 계산하는 것, 그리고 비율이 미리 설정된 에너지 임계치 보다 큰 때 대응하는 m을 빔 특성 정보로서 결정하는 것일 수 있다. 대각 행렬(
Figure pct00041
)의 주 대각 상의 모든 요소의 합계가 계산되고, 요소들(
Figure pct00042
내지
Figure pct00043
)은 내림차순으로 정렬되며, m 개의 요소들의 합계가 순차적으로 계산되며, 여기서 m은 2부터 순차적으로 증가한다. 모든 요소의 합계에 대한 각 합산 결과의 비율이 계산되고, 비율이 미리 설정된 에너지 임계치 보다 더 커질 때까지 비율이 미리 설정된 에너지 임계치와 비교된다. 이 때의 대응하는 m의 값이 빔 특성 정보이다. 프리코딩 파라미터 조합 벡터(
Figure pct00044
)는 m의 값에 따라 계산에 의해 획득되고, 여기서,
Figure pct00045
이며,
Figure pct00046
이고,
Figure pct00047
은 위치 각도(
Figure pct00048
)에 대응하는 안테나 스티어링 벡터의 공액 벡터(conjugate vector)이다. Different from the previous example, the base station can construct the antenna steering vector matrix according to the location of the user equipment in the following manner. For example,
Figure pct00032
And the antenna steering vector matrix (
Figure pct00033
), Where the antenna steering vector matrix (
Figure pct00034
The elements of the intersection of row p and column q of
Figure pct00035
And p and q are less than the number of antennas. Then, the base station obtains the diagonal matrix by performing singular value decomposition on the antenna steering vector matrix. Specifically, the antenna steering vector matrix (
Figure pct00036
), ≪ / RTI > that is,
Figure pct00037
, Where the diagonal matrix < RTI ID = 0.0 >
Figure pct00038
to be. The step of the base station determining the beam characteristic information satisfying the energy threshold preset by the base station according to the diagonal matrix is concretely performed by using the diagonal matrix
Figure pct00039
), That is, determining the beam characteristic information satisfying the predetermined energy threshold, i.e., the diagonal matrix (
Figure pct00040
), And to determine the corresponding m as the beam property information when the ratio is greater than a predetermined energy threshold. Diagonal matrix (
Figure pct00041
), The sum of all elements on the main diagonal of the elements (
Figure pct00042
To
Figure pct00043
) Are sorted in descending order, and the sum of m elements is sequentially calculated, where m increases sequentially from 2. The ratio of each summation result to the sum of all elements is calculated, and the ratio is compared to a predetermined energy threshold until the ratio is greater than a predetermined energy threshold. The corresponding value of m at this time is beam characteristic information. Precoding parameter combination vector (
Figure pct00044
) Is obtained by calculation according to the value of m,
Figure pct00045
Lt;
Figure pct00046
ego,
Figure pct00047
Is the position angle (
Figure pct00048
Is a conjugate vector of the antenna steering vector corresponding to the antenna steering vector.

기지국은 전술한 두 개의 예에 따라 빔 특성 정보(m)와 프리코딩 파라미터 조합 벡터(

Figure pct00049
)를 생성한 후, m 값에 따라 공간-시간 기반 프리코딩 모드 또는 공간-주파수 기반 프리코딩 모드를 결정할 수 있다. 예를 들어, m의 값이 2인 때, 프리코딩 모드는 STBC(예를 들어, Alamouti 코드)로서 결정된다. 그런 다음, STBC 모드(예를 들어, Alamouti 코드) 및 프리코딩 파라미터 조합 벡터(
Figure pct00050
)에 따라 전송 대상 데이터에 대해 프리코딩이 수행된다. 기지국은 빔 특성 정보(m) 및 프리코딩 파라미터 조합 벡터(
Figure pct00051
)에 따라 전송 대상 데이터에 대해 공간-시간 기반 또는 공간-주파수 기반의 프리코딩 처리를 수행한다. 이 경우, 각 프리코딩 벡터(
Figure pct00052
)는 가상 안테나와 동일하다. 프리코딩 처리 후에 얻어진 데이터는 모든 물리 안테나를 사용하여 전송된다. 도 2는 데이터 전송의 개략도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 빔 특성 정보 m = 2는 Alamouti 코드로 설계될 수 있다. 프리코딩 파라미터 조합 벡터(
Figure pct00053
)는 알려져 있다. 전송 대상 데이터는 수학식 1에 따라 처리된다. The base station transmits the beam characteristic information m and the precoding parameter combination vector (m) according to the above-
Figure pct00049
), And then determine the space-time based precoding mode or the space-frequency based precoding mode according to the value of m. For example, when the value of m is 2, the precoding mode is determined as STBC (e.g., Alamouti code). Then, an STBC mode (e.g., an Alamouti code) and a precoding parameter combination vector
Figure pct00050
) ≪ / RTI > is performed on the data to be transmitted. The base station transmits the beam characteristic information (m) and the precoding parameter combination vector
Figure pct00051
Time-based or space-frequency-based precoding processing on the data to be transmitted in accordance with the pre-coding process. In this case, each precoding vector (
Figure pct00052
) Is the same as the virtual antenna. The data obtained after the precoding process is transmitted using all the physical antennas. 2 is a schematic diagram of data transmission. As shown in FIG. 2, the beam characteristic information m = 2 can be designed with an Alamouti code. Precoding parameter combination vector (
Figure pct00053
) Is known. The data to be transmitted is processed according to Equation (1).

Figure pct00054
Figure pct00054

여기서,

Figure pct00055
는 기지국에 의해 두 개의 연속적인 RE들에 대해 프리코딩을 수행한 후에 획득되어, 전송되는 데이터를 나타내고,
Figure pct00056
는 Alamouti 코드의 프리코딩 벡터를 나타내며,
Figure pct00057
는 채널 응답 벡터이고,
Figure pct00058
는 전송 대상 데이터를 나타낸다. 기지국은 프리코딩된 데이터를 UE에 전송하고, 빔 특성 정보는 PDCCH를 통해 UE에 전송된다. UE가 데이터를 수신하고 복원할 수 있게 하기 위해, UE는 가상 안테나에 대응하는 동등한 채널(
Figure pct00059
)을 알아야 한다. 따라서, 기지국은 공간-시간 기반 프리코딩 모드 또는 공간-주파수 기반 프리코딩 모드 및 프리코딩 파라미터 조합 벡터에 따라 대응하는 DMRS(Demodulation Reference Signal) 파일럿을 전송해야 한다. here,
Figure pct00055
Is obtained after performing a pre-coding on two consecutive REs by the base station and indicates the data to be transmitted,
Figure pct00056
Represents a precoding vector of the Alamouti code,
Figure pct00057
Is the channel response vector,
Figure pct00058
Represents data to be transmitted. The base station transmits the precoded data to the UE, and the beam characteristic information is transmitted to the UE via the PDCCH. In order for the UE to be able to receive and recover the data, the UE sends an equivalent channel
Figure pct00059
). Accordingly, the base station must transmit a corresponding Demodulation Reference Signal (DMRS) pilot according to the space-time based precoding mode or the space-frequency based precoding mode and the precoding parameter combination vector.

도 3은 본 발명에 따른 데이터 수신 방법의 일 실시예의 순서도이다. 도 3을 참조하면, 본 실시예의 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다. 3 is a flowchart of an embodiment of a data receiving method according to the present invention. Referring to FIG. 3, the method of the present embodiment may include the following steps.

단계(201) : 기지국에 의해 전송된 빔 특성 정보를 수신한다. Step 201: Receive the beam characteristic information transmitted by the base station.

본 실시예는 MMIMO 안테나 시스템을 지원하는 UE에 의해 실행될 수 있다. UE는 기지국에 의해 전송되는 빔 특성 정보를 수신하고, 빔 특성 정보는 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하여 기지국에 의해 생성된다. This embodiment may be performed by a UE supporting a MMIMO antenna system. The UE receives the beam characteristic information transmitted by the base station, and the beam characteristic information is generated by the base station by performing the beam characteristic design according to the uplink data or pilot.

단계(202): 빔 특성 정보에 따라 데이터 복원 방법을 결정한다. Step 202: The data restoration method is determined according to the beam characteristic information.

데이터 복원 방법은 빔 특성 정보에 따라 기지국에 의해 결정된 프리코딩 모드에 대응한다. The data recovery method corresponds to the precoding mode determined by the base station according to the beam characteristic information.

특히, UE는 빔 특성 정보와 프리코딩 모드 사이의 대응관계를 저장할 수 있다. 따라서, 빔 특성 정보에 따라 기지국으로부터 수신된 데이터에 대해 사용되는 프리코딩 모드가 결정될 수 있고, 프리코딩 모드에 대응하는 데이터 복원 방법(예를 들어, 디코딩 모드)이 더 결정될 수 있다. 이어서, UE는 이 데이터 복원 방법을 사용하여 수신된 데이터(기지국에 의한 프리코딩에 의해 획득된 데이터)를 복원한다. In particular, the UE may store the correspondence between the beam characteristic information and the precoding mode. Accordingly, the precoding mode to be used for the data received from the base station can be determined according to the beam characteristic information, and the data reconstruction method (for example, decoding mode) corresponding to the precoding mode can be further determined. The UE then uses this data recovery method to recover the received data (data obtained by precoding by the base station).

대안적으로, UE는 빔 특성 정보와 데이터 복원 방법(예를 들어, 디코딩 모드) 사이의 대응관계를 직접 저장할 수 있다. 전술한 빔 특성 정보를 수신한 후, UE는 대응관계에 따라 대응하는 데이터 복원 방법을 획득할 수 있다. Alternatively, the UE may directly store the correspondence between the beam characteristic information and the data reconstruction method (e.g., decoding mode). After receiving the above-described beam characteristic information, the UE can acquire a corresponding data restoration method according to the corresponding relationship.

단계(203): 기지국에 의해 전송된 프리코딩된 데이터를 수신하고, 프리코딩된 데이터에 대해 데이터 복원 방법에 따라 데이터 복원 처리를 수행한다. Step 203: Receive the precoded data transmitted by the base station, and perform data restoration processing on the precoded data according to the data restoration method.

구체적으로, 기지국에 의해 전송된 빔 특성 정보를 수신한 후, UE는 다수의 대응하는 RE를 결합하여 데이터를 수신한다. 구체적으로, 결합된 RE의 수량은 빔 특성 정보의 값과 동일하다. RE는 두 개의 차원, 시간 영역 및 주파수 영역을 포함한다. 공간-시간 코딩이 무선 시스템에서 사전 구성되면, 이는 기지국이 다수의 시간 연속적인 RE들에 프리코딩된 데이터를 부가하는 것(도 2에 도시된 바와 같음)을 나타낸다. 공간-주파수 코딩이 무선 시스템에서 사전 구성되면, 이는 기지국이 프리코딩된 데이터를 연속적인 주파수 대역 상의 다수의 RE에 부가하는 것을 나타낸다. UE는 무선 시스템의 사전 구성 및 빔 특성 정보에 따라 대응하는 RE에 대한 데이터를 수신하고, 데이터 복원을 수행할 수 있다. 채널 행렬(

Figure pct00060
)이 알려져 있다고 가정한다. 예를 들어, m = 2이다. UE는 두 개의 시간 연속적인 RE들에 대한 데이터(
Figure pct00061
)를 수신하고, 여기서
Figure pct00062
이고,
Figure pct00063
는 수신된 안테나들의 수량을 나타낸다.
Figure pct00064
이면, 수신된 데이터가
Figure pct00065
에 의해 승산된 상태, 즉,
Figure pct00066
이고, 전송된 데이터가 복원될 수 있다. Specifically, after receiving the beam property information transmitted by the base station, the UE combines a plurality of corresponding REs to receive the data. Specifically, the quantity of combined REs is equal to the value of the beam property information. RE includes two dimensions, a time domain and a frequency domain. If space-time coding is pre-configured in the wireless system, this indicates that the base station adds precoded data to multiple time-series REs (as shown in FIG. 2). If space-frequency coding is pre-configured in the wireless system, this indicates that the base station adds precoded data to multiple REs on the continuous frequency band. The UE may receive data for the corresponding RE according to the pre-configuration and beam characteristic information of the wireless system, and may perform data recovery. Channel matrix (
Figure pct00060
) Is known. For example, m = 2. The UE sends data for two time-continuous REs (
Figure pct00061
), ≪ / RTI >
Figure pct00062
ego,
Figure pct00063
Represents the number of received antennas.
Figure pct00064
, The received data is
Figure pct00065
In other words,
Figure pct00066
, And the transmitted data can be restored.

본 실시예에서, m의 값은 UE의 최종 복조 성능에 영향을 미친다. DOA 추정 결과에 근거하여, 다중 안테나 전송 장치의 빔 폭이 변화함에 따라, m의 값이 변할 수 있다. 안테나의 수량이 변하는 때, m의 값도 변할 수 있다. m의 값에서의 변화는 프리코딩 모드에서의 변화를 가져온다. RE와 결합하여 데이터를 전송하는 방식도 대응하여 변화한다. 다중 안테나 전송 장치는 실시간 채널 상태에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 빔 특성 설계에 따라, 데이터를 UE에 전송하는 데 사용되는 프리코딩 모드를 결정한다. 따라서, 프리코딩 모드의 적응 조정이 달성되고, 이는 MMIMO 안테나 시스템의 데이터 전송을 보다 강건하게 하며, 통신 시스템의 성능 및 안테나 이득을 향상시킨다. In this embodiment, the value of m affects the final demodulation performance of the UE. Based on the DOA estimation result, the value of m may change as the beam width of the multi-antenna transmission apparatus changes. When the number of antennas changes, the value of m may also change. A change in the value of m leads to a change in the precoding mode. The method of transmitting data in combination with RE also changes correspondingly. The multi-antenna transmission apparatus performs the beam characteristic design according to the real-time channel state and, in accordance with the beam characteristic design, determines the precoding mode used to transmit the data to the UE. Thus, adaptive adjustment of the precoding mode is achieved, which makes the data transmission of the MMIMO antenna system more robust, and improves the performance of the communication system and the antenna gain.

도 4는 본 발명에 따른 데이터 전송 장치의 제1 실시예의 개략적인 구조도이다. 도 4에 도시된 바와 같이, 본 실시예의 장치는 수신 모듈(11), 프리코딩 파라미터 조합 생성 모듈(12), 프리코딩 처리 모듈(13), 및 전송 모듈(14)을 포함할 수 있다. 수신 모듈(11)은 업링크 데이터 또는 업링크 서브프레임을 사용하여 사용자 장비에 의해 전송된 파일럿을 수신하도록 구성된다. 프리코딩 파라미터 조합 생성 모듈(12)은 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 빔 특성 정보를 생성하도록 구성된다. 프리코딩 처리 모듈(13)은 빔 특성 정보에 따라 프리코딩 모드를 결정하고, 결정된 프리코딩 모드에 따라 전송 대상 데이터에 대해 프리코딩 처리를 수행하며, 여기서 프리코딩 모드는 공간-시간 기반 프리코딩 모드 또는 공간-주파수 기반 프리코딩 모드를 포함한다. 전송 모듈(14)은 프리코딩된 전송 대상 데이터를 사용자 장비에 전송하도록 구성된다. 4 is a schematic structural view of a first embodiment of a data transmission apparatus according to the present invention. 4, the apparatus of the present embodiment may include a receiving module 11, a precoding parameter combination generating module 12, a precoding processing module 13, and a transmitting module 14. Receiving module 11 is configured to receive pilots sent by user equipment using uplink data or uplink subframes. The precoding parameter combination generation module 12 is configured to perform beam characteristic design according to uplink data or pilot, and to generate beam characteristic information. The precoding processing module 13 determines a precoding mode according to the beam characteristic information, and performs precoding processing on the transmission target data according to the determined precoding mode, wherein the precoding mode is a space-time based precoding mode Or a space-frequency based precoding mode. The transmission module 14 is configured to transmit precoded transmission object data to the user equipment.

본 실시예의 장치는 도 1에 도시된 방법 실시예의 기술적 솔루션을 실행하도록 구성될 수 있고, 장치 및 방법 실시예의 구현 원리 및 기술적 효과는 유사하며, 상세한 설명은 여기에 기술되지 않는다. The apparatus of this embodiment can be configured to implement the technical solution of the method embodiment shown in FIG. 1, and the implementation principles and technical effects of the apparatus and method embodiments are similar, and the detailed description is not described here.

또한, 전송 모듈(14)은 사용자 장비가 프리코딩 모드에 대응하는 데이터 복원 방법을 빔 특성 정보에 따라 결정할 수 있도록, 빔 특성 정보를 사용자 장비에 전송하도록 더 구성된다. The transmission module 14 is further configured to transmit beam characteristic information to the user equipment so that the user equipment can determine a data recovery method corresponding to the precoding mode according to the beam characteristic information.

또한, 프리코딩 파라미터 조합 생성 모듈(12)은 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 사용자 장비의 위치를 추정하고, 사용자 장비의 위치에 따라 안테나 스티어링 벡터 행렬(antenna steering vector matrix)을 구축하며, 안테나 스티어링 벡터 행렬에 대해 특이값 분해(singular value decomposition)를 수행하여 대각 행렬을 획득하고, 대각 행렬에 따라, 미리 설정된 에너지 임계치를 만족하는 빔 특성 정보를 결정하도록 구성된다. The precoding parameter combination generation module 12 estimates the position of the user equipment according to the uplink data or the pilot, constructs an antenna steering vector matrix according to the position of the user equipment, A diagonal matrix is obtained by performing singular value decomposition on a matrix, and beam characteristic information satisfying a predetermined energy threshold is determined according to a diagonal matrix.

또한, 프리코딩 파라미터 조합 생성 모듈(12)은 구체적으로, 대각 행렬의 주 대각 상의 모든 요소의 합계에 대한 주 대각 상의 n 개의 최대 요소의 합계의 비율을 계산하고, 비율이 미리 설정된 에너지 임계치 보다 더 큰 때 빔 특성 정보로서 대응하는 n을 결정하도록 구성되고, n은 자연수이다. Further, the precoding parameter combination generation module 12 specifically calculates the ratio of the sum of the n largest elements on the main diagonal to the sum of all the elements on the main diagonal of the diagonal matrix, and if the ratio exceeds the predetermined energy threshold And to determine a corresponding n as beam characteristic information at a large time, and n is a natural number.

또한, 프리코딩 파라미터 조합 생성 모듈(12)은 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 프리코딩 파라미터 조합 벡터를 생성하도록 더 구성된다. In addition, the precoding parameter combination generation module 12 is further configured to perform the beam characteristic design according to the uplink data or pilot, and to generate the precoding parameter combination vector.

또한, 프리코딩 파라미터 조합 생성 모듈(12)은 구체적으로 빔 특성 정보 및 안테나 스티어링 벡터 행렬에 따라 프리코딩 파라미터 조합 벡터를 획득하도록 구성된다. In addition, the precoding parameter combination generation module 12 is configured to obtain a precoding parameter combination vector in accordance with the beam characteristic information and the antenna steering vector matrix.

프리코딩 파라미터 조합 생성 모듈(12)이 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 빔 특성 정보를 생성하는 구체적인 방식에 대해서, 전술한 방법 실시예의 관련 설명을 참조한다. 상세한 설명은 여기에 기술되지 않는다. Reference will be made to the related description of the above-described method embodiment with regard to a concrete method of generating the beam characteristic information by performing the beam characteristic design according to the uplink data or pilot in the precoding parameter combination generation module 12. [ The detailed description is not described here.

또한, 프리코딩 처리 모듈(13)은 구체적으로 결정된 프리코딩 모드 및 프리코딩 파라미터 조합 벡터에 따라 전송 대상 데이터에 대한 프리코딩 처리를 수행하도록 구성된다. In addition, the precoding processing module 13 is configured to perform precoding processing on data to be transmitted according to specifically determined precoding mode and precoding parameter combination vector.

도 5는 본 발명에 따른 데이터 수신 장치의 제1 실시예의 개략적인 구조도이다. 도 5를 참조하면, 본 실시예의 장치는 수신 모듈(21), 데이터 복원 방법 결정 모듈(22), 및 데이터 처리 모듈(23)을 포함할 수 있다. 수신 모듈(21)은 기지국에 의해 전송된 빔 특성 정보를 수신하도록 구성되고, 여기서 빔 특성 정보는 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하여 기지국에 의해 생성된다. 데이터 복원 방법 결정 모듈(22)은 빔 특성 정보에 따라 빔 복원 정보를 결정하도록 구성되고, 여기서 데이터 복원 방법은 빔 특성 정보에 따라 기지국에 의해 결정된 프리코딩 모드에 대응한다. 수신 모듈(21)은 기지국에 의해 전송되는 프리코딩된 데이터를 수신하도록 더 구성된다. 데이터 처리 모듈(23)은 프리코딩된 데이터에 대한 데이터 복원 처리를 데이터 복원 방법에 따라 수행하도록 구성된다. 5 is a schematic structural diagram of a first embodiment of a data receiving apparatus according to the present invention. Referring to FIG. 5, the apparatus of the present embodiment may include a receiving module 21, a data restoration method determination module 22, and a data processing module 23. The receiving module 21 is configured to receive the beam characteristic information transmitted by the base station, wherein the beam characteristic information is generated by the base station by performing beam characteristic design according to uplink data or pilot. The data restoration method determination module 22 is configured to determine the beam restoration information according to the beam characteristic information, wherein the data restoration method corresponds to the precoding mode determined by the base station according to the beam characteristic information. The receiving module 21 is further configured to receive precoded data transmitted by the base station. The data processing module 23 is configured to perform a data restoration process on precoded data according to a data restoration method.

본 실시예의 장치는 도 3에 도시된 방법 실시예의 기술적 솔루션을 실행하도록 구성될 수 있고, 장치 및 방법 실시예의 구현 원리 및 기술적 효과는 유사하며, 상세한 설명은 여기에 기술되지 않는다. 도 6은 본 발명에 따른 데이터 전송 장치의 제2 실시예의 개략적인 구조도이다. 도 6에 도시된 바와 같이, 본 실시예의 장치는 수신 회로(31), 처리 회로(32), 및 전송 회로(33)를 포함할 수 있다. 수신 회로(31)는 업링크 서브프레임을 사용하여 사용자 장비에 의해 전송된 업링크 데이터 또는 파일럿을 수신하도록 구성된다. 처리 회로(32)는 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 빔 특성 정보를 생성하며, 빔 특성 정보에 따라 프리코딩 모드를 결정하고, 결정된 프리코딩 모드에 따라 전송 대상 데이터에 대한 프리코딩(precoding) 처리를 수행하도록 구성되고, 여기서 프리코딩 모드는 공간-시간 프리코딩 모드 또는 공간-주파수 프리코딩 모드를 포함한다. 전송 회로(33)는 프리코딩된 전송 대상 데이터를 사용자 장비에 전송하도록 구성된다. The apparatus of the present embodiment can be configured to execute the technical solution of the method embodiment shown in Fig. 3, and the implementation principle and technical effect of the apparatus and method embodiment are similar, and detailed description is not described here. 6 is a schematic structural diagram of a second embodiment of a data transmission apparatus according to the present invention. As shown in Fig. 6, the apparatus of this embodiment may include a receiving circuit 31, a processing circuit 32, and a transmission circuit 33. Fig. Receiving circuit 31 is configured to receive uplink data or pilot transmitted by the user equipment using uplink subframes. The processing circuit 32 performs beam characteristic design according to uplink data or pilot, generates beam characteristic information, determines a precoding mode in accordance with the beam characteristic information, and determines, based on the determined precoding mode, Wherein the precoding mode comprises a space-time precoding mode or a space-frequency precoding mode. The transmission circuit 33 is configured to transmit the precoded transmission target data to the user equipment.

본 실시예의 장치는 도 1에 도시된 방법 실시예의 기술적 솔루션을 실행하도록 구성될 수 있으며, 구현 원리들 및 장치 및 방법 실시예의 기술적 효과들은 유사하며, 상세한 설명은 여기에 기술되지 않는다. The apparatus of this embodiment can be configured to implement the technical solution of the method embodiment shown in FIG. 1, and the technical effects of the implementation principles and apparatus and method embodiments are similar, and detailed descriptions are not described herein.

또한, 전송 회로(33)는 사용자 장비가 빔 특성 정보에 따라 프리코딩 모드에 대응하는 데이터 복원 방법을 결정할 수 있도록, 빔 특성 정보를 사용자 장비에 전송하도록 더 구성된다. The transmission circuitry 33 is further configured to transmit beam characteristic information to the user equipment so that the user equipment can determine a data recovery method corresponding to the precoding mode in accordance with the beam characteristic information.

또한, 처리 회로(32)는 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 사용자 장비의 위치를 추정하고, 사용자 장비의 위치에 따라 안테나 스티어링 벡터 행렬을 구축하며, 안테나 스티어링 벡터 행렬에 대해 특이값 분해를 수행하여 대각 행렬을 획득하고, 대각 행렬에 따라, 미리 설정된 에너지 임계치를 만족하는 빔 특성 정보를 결정하도록 구성된다. The processing circuit 32 estimates the position of the user equipment according to the uplink data or the pilot, constructs the antenna steering vector matrix according to the position of the user equipment, performs singular value decomposition on the antenna steering vector matrix, Acquire a matrix, and determine beam characteristic information satisfying a predetermined energy threshold according to a diagonal matrix.

또한, 처리 회로(32)는 구체적으로, 대각 행렬의 주 대각 상의 모든 요소의 합계에 대한 주 대각 상의 n 개의 최대 요소의 합계의 비율을 계산하고, 비율이 미리 설정된 에너지 임계치 보다 더 큰 때 빔 특성 정보로서 대응하는 n을 결정하도록 구성되고, n은 자연수이다. In addition, the processing circuit 32 specifically calculates the ratio of the sum of the n largest elements on the main diagonal to the sum of all elements on the main diagonal of the diagonal matrix, and when the ratio is greater than a predetermined energy threshold, And is configured to determine a corresponding n as information, and n is a natural number.

프로세싱 회로(32)가 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 빔 특성 정보를 생성하는 구체적인 방식에 대해서, 전술한 방법 실시예의 관련 설명을 참조한다. 상세한 설명은 여기에 기술되지 않는다. Reference is made to the relevant description of the above-described method embodiments for the specific manner in which the processing circuit 32 performs the beam characteristic design according to the uplink data or pilot and generates the beam characteristic information. The detailed description is not described here.

또한, 처리 회로(32)는 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 프리코딩 파라미터 조합 벡터를 생성하도록 더 구성된다. In addition, the processing circuit 32 is further configured to perform beam characteristic design according to the uplink data or pilot, and to generate a precoding parameter combination vector.

또한, 처리 회로(32)는 구체적으로 빔 특성 정보 및 안테나 스티어링 벡터 행렬에 따라 프리코딩 파라미터 조합 벡터를 획득하도록 구성된다. In addition, the processing circuit 32 is specifically configured to obtain a precoding parameter combination vector according to the beam characteristic information and the antenna steering vector matrix.

또한, 처리 회로(32)는 구체적으로 결정된 프리코딩 모드 및 프리코딩 파라미터 조합 벡터에 따라 전송 대상 데이터에 대한 프리코딩 처리를 수행하도록 구성된다. In addition, the processing circuit 32 is configured to perform precoding processing on data to be transmitted according to specifically determined precoding mode and precoding parameter combination vector.

도 7은 본 발명에 따른 데이터 수신 장치의 제2 실시예의 개략적인 구조도이다. 도 7에 도시된 바와 같이, 본 실시예의 장치는 수신 회로(41), 처리 회로(42), 및 전송 회로(43)를 포함할 수 있다. 수신 회로(41)는 기지국에 의해 전송된 빔 특성 정보를 수신하도록 구성되고, 여기서 빔 특성 정보는 업링크 데이터 또는 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하여 기지국에 의해 생성된다. 처리 회로(42)는 빔 특성 정보에 따라 빔 복원 정보를 결정하도록 구성되고, 여기서 데이터 복원 방법은 빔 특성 정보에 따라 기지국에 의해 결정된 프리코딩 모드에 대응한다. 수신 회로(41)는 기지국에 의해 전송된 프리코딩된 데이터를 수신하도록 더 구성된다. 처리 회로(42)는 프리코딩된 데이터에 대해 데이터 복원 처리를 데이터 복원 방법에 따라 수행하도록 구성된다. 7 is a schematic structural diagram of a second embodiment of a data receiving apparatus according to the present invention. As shown in Fig. 7, the apparatus of the present embodiment may include a receiving circuit 41, a processing circuit 42, and a transmitting circuit 43. Fig. The receiving circuit 41 is configured to receive the beam characteristic information transmitted by the base station, wherein the beam characteristic information is generated by the base station by performing the beam characteristic design according to the uplink data or pilot. The processing circuit 42 is configured to determine the beam reconstruction information according to the beam characteristic information, wherein the data reconstruction method corresponds to the precoding mode determined by the base station according to the beam characteristic information. The receiving circuit 41 is further configured to receive the precoded data transmitted by the base station. The processing circuit 42 is configured to perform a data restoration process on the precoded data according to a data restoration method.

본 실시예의 장치는 도 3에 도시된 방법 실시예의 기술적 솔루션을 실행하도록 구성될 수 있으며, 구현 원리들 및 장치 및 방법 실시예의 기술적 효과들은 유사하며, 상세한 설명은 여기에 기술되지 않는다. The apparatus of this embodiment can be configured to execute the technical solution of the method embodiment shown in FIG. 3, and the technical effects of the implementation principles and apparatus and method embodiments are similar, and detailed descriptions are not described herein.

본 발명에서 제공되는 여러 실시예들에서, 개시된 장치 및 방법은 다른 방식들로 구현될 수 있음을 이해해야 한다. 예를 들어, 설명된 장치 실시예는 단지 예시적인 것이다. 예를 들어, 유닛 구분은 논리적인 기능 구분일 뿐이며 실제 구현에서는 다른 구분일 수 있다. 예를 들어, 여러 장치 또는 구성 요소가 결합되거나 다른 시스템에 통합되거나, 또는 일부 기능이 무시되거나 수행되지 않을 수 있다. 또한, 표시되거나 논의된 상호 커플링 또는 직접 커플링 또는 통신 연결은 일부 인터페이스를 사용하여 구현될 수 있습니다. 장치 또는 유닛 간의 간접적 결합 또는 통신 연결은 전자적, 기계적 또는 다른 형태로 구현될 수 있다.  It should be appreciated that in various embodiments provided in the present invention, the disclosed apparatus and method may be implemented in other ways. For example, the described apparatus embodiments are merely illustrative. For example, a unit break is a logical function breakdown, and in actual implementations it can be a different break. For example, multiple devices or components may be combined, integrated into another system, or some function may be ignored or not performed. In addition, the displayed or discussed mutual coupling or direct coupling or communication connection can be implemented using some interface. The indirect coupling or communication link between the device or the unit may be implemented in electronic, mechanical or other forms.

별도의 부품으로 설명된 유닛은 물리적으로 분리되어 있거나 분리되어 있지 않을 수 있으며, 유닛으로 표시되는 부품은 물리적 유닛일 수도 있거나 아닐 수도 있으며, 하나의 위치에 위치할 수도 있고 여러 네트워크 유닛에 배치될 수도 있다. 유닛의 일부 또는 전부는 실시예의 솔루션의 목적을 달성하기 위해 실제 요구에 따라 선택될 수 있다. A unit described as a separate component may or may not be physically separate, and the component represented by the unit may or may not be a physical unit, may be located at one location, may be located at various network units have. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.

또한, 본 발명의 실시예에서의 기능 유닛은 하나의 처리 유닛에 통합되거나, 각각의 유닛이 물리적으로 단독으로 존재할 수도 있고, 또는 둘 이상의 유닛이 하나의 유닛으로 통합될 수도 있다. 통합 유닛은 하드웨어의 형태로 구현될 수 있거나 소프트웨어 기능 유닛에 부가하여 하드웨어의 형태로 구현될 수 있다. Further, the functional units in the embodiments of the present invention may be integrated into one processing unit, or each of the units may be physically present alone, or two or more units may be integrated into one unit. The integrated unit may be implemented in the form of hardware or may be implemented in the form of hardware in addition to the software functional unit.

통합 유닛이 소프트웨어 기능 유닛의 형태로 구현되는 경우, 통합 유닛은 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장될 수 있다. 소프트웨어 기능 유닛은 저장 매체에 저장되며, 컴퓨터 장비(개인용 컴퓨터, 서버, 네트워크 장비 등일 수 있음) 또는 프로세서로 하여금 본 발명의 실시예에서 설명된 방법의 단계 중 일부를 수행하도록 지시하기 위한 여러 명령을 포함한다. 전술한 저장 매체는 USB 플래시 드라이브, 탈착식 하드 디스크, ROM(Read-Only Memory), RAM(Random Access Memory), 자기 디스크, 또는 광 디스크 일 수 있다. When the integrated unit is implemented in the form of a software functional unit, the integrated unit may be stored in a computer-readable storage medium. A software functional unit may be stored on a storage medium and may comprise various instructions for directing a processor to perform some of the steps of the method described in the embodiments of the present invention (e.g., a personal computer, a server, network equipment, etc.) . The above-mentioned storage medium may be a USB flash drive, a removable hard disk, a ROM (Read-Only Memory), a RAM (Random Access Memory), a magnetic disk, or an optical disk.

편리하고 간단한 설명을 위해, 전술한 기능 모듈의 구분이 예시의 일례로서 취해진 것을 당업자는 명확하게 이해할 수 있다. 실제 적용에서, 전술한 기능은 다른 기능 모듈에 할당되고, 요구사항에 따라 구현될 수 있으며, 즉, 장치의 내부 구조를 전술한 기능의 전부 또는 일부를 구현하도록 상이한 기능 모듈로 구분될 수 있다. 전술한 장치의 상세한 작업 프로세스에 대해, 전술한 방법 실시예에서 대응하는 프로세스가 참조될 수 있으며, 상세한 설명은 여기에 기술되지 않는다. For convenience and simplicity, those skilled in the art can clearly understand that the above-described division of functional modules is taken as an example of the present invention. In actual application, the above-mentioned functions may be assigned to different function modules and may be implemented according to requirements, that is, the internal structure of the apparatus may be divided into different function modules so as to implement all or a part of the functions described above. For a detailed working process of the above-described apparatus, the corresponding process in the above-described method embodiment can be referred to, and the detailed description is not described here.

마지막으로, 전술한 실시예는 단지 본 발명의 기술적 솔루션을 설명하기 위한 것이지 본 발명을 제한하려는 것이 아님을 알아야 한다. 본 발명은 전술한 실시예들을 참조하여 상세하게 설명되었지만, 당업자는 본 발명의 실시예의 기술적 솔루션의 범위를 벗어나지 않는 한, 전술한 실시예들에서 기술된 기술적 솔루션들에 여전히 수정을 가할 수 있거나 일부 또는 모든 기술적 특징들에 동등한 대체물을 만들 수 있음을 이해해야 한다. Finally, it should be understood that the above-described embodiments are merely illustrative of the technical solution of the present invention and not intended to limit the present invention. Although the present invention has been described in detail with reference to the above-described embodiments, those skilled in the art will readily appreciate that many modifications may still be made to the technical solutions described in the above embodiments without departing from the scope of technical solutions of the embodiments of the present invention, Or an equivalent replacement for all technical features.

Claims (16)

업링크 서브프레임을 사용하여 사용자 장비에 의해 전송된 업링크 데이터 또는 파일럿(pilot)을 수신하는 단계,
상기 업링크 데이터 또는 상기 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 빔 특성 정보를 생성하는 단계,
공간-시간 기반 프리코딩 모드 또는 공간-주파수 기반 프리코딩 모드를 포함하는 프리코딩(precoding) 모드를 상기 빔 특성 정보에 따라 결정하고, 상기 결정된 프리코딩 모드에 따라 전송 대상 데이터에 대한 프리코딩 처리를 수행하는 단계, 그리고
프리코딩된 전송 대상 데이터를 사용자 장비에 전송하는 단계
를 포함하는 데이터 전송 방법.
Receiving uplink data or pilot transmitted by the user equipment using an uplink sub-frame,
Performing beam characteristic design according to the uplink data or the pilot and generating beam characteristic information,
A precoding mode including a space-time based precoding mode or a space-frequency based precoding mode is determined according to the beam characteristic information, and a precoding process for transmission target data is performed according to the determined precoding mode Performing steps, and
Transmitting precoded data to the user equipment
Gt;
제1항에 있어서,
상기 업링크 데이터 또는 상기 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 빔 특성 정보를 생성하는 단계 후에,
상기 빔 특성 정보에 따라 상기 사용자 장비가 상기 프리코딩 모드에 대응하는 데이터 복원 방법을 결정할 수 있도록, 상기 사용자 장비에 상기 빔 특성 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는 데이터 전송 방법.
The method according to claim 1,
Performing beam characteristic design according to the uplink data or the pilot, and generating beam characteristic information,
And transmitting the beam property information to the user equipment so that the user equipment can determine a data recovery method corresponding to the precoding mode according to the beam property information.
제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 업링크 데이터 또는 상기 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 빔 특성 정보를 생성하는 단계는,
상기 업링크 데이터 또는 상기 파일럿에 따라 상기 사용자 장비의 위치를 추정하는 단계,
상기 사용자 장비의 위치에 따라 안테나 스티어링 벡터 행렬(antenna steering vector matrix)을 구축하는 단계,
상기 안테나 스티어링 벡터 행렬에 대해 특이값 분해(singular value decomposition)를 수행하여 대각 행렬을 획득하는 단계, 그리고
상기 대각 행렬에 따라, 미리 설정된 에너지 임계치를 만족하는 상기 빔 특성 정보를 결정하는 단계를 포함하는,
데이터 전송 방법.
3. The method according to claim 1 or 2,
Wherein the step of performing beam characteristic design according to the uplink data or the pilot and generating beam characteristic information comprises:
Estimating a position of the user equipment in accordance with the uplink data or the pilot,
Constructing an antenna steering vector matrix according to the position of the user equipment,
Performing a singular value decomposition on the antenna steering vector matrix to obtain a diagonal matrix; and
And determining the beam property information satisfying a predetermined energy threshold according to the diagonal matrix.
Data transmission method.
제3항에 있어서,
상기 대각 행렬에 따라, 미리 설정된 에너지 임계치를 만족하는 상기 빔 특성 정보를 결정하는 단계는,
상기 대각 행렬의 주 대각 상의 모든 요소의 합계에 대한 상기 주 대각 상의 n 개의 최대 요소의 합계의 비율을 계산하는 단계, 그리고
상기 비율이 상기 미리 설정된 에너지 임계치 보다 더 큰 때 상기 빔 특성 정보로서 대응하는 상기 n을 결정하는 단계를 포함하고,
상기 n은 자연수인,
데이터 전송 방법.
The method of claim 3,
Determining the beam characteristic information satisfying a predetermined energy threshold according to the diagonal matrix,
Calculating a ratio of the sum of the n largest elements on the main diagonal to the sum of all elements on the main diagonal of the diagonal matrix; and
And determining the corresponding n as the beam property information when the ratio is greater than the predetermined energy threshold,
Wherein n is a natural number,
Data transmission method.
제3항 또는 제4항에 있어서,
상기 업링크 데이터 또는 상기 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 프리코딩 파라미터 조합 벡터를 생성하는 단계를 더 포함하는 데이터 전송 방법.
The method according to claim 3 or 4,
Performing a beam feature design according to the uplink data or the pilot, and generating a precoding parameter combination vector.
제5항에 있어서,
상기 업링크 데이터 또는 상기 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 프리코딩 파라미터 조합 벡터를 생성하는 단계는,
상기 빔 특성 정보 및 상기 안테나 스티어링 벡터 행렬에 따라 상기 프리코딩 파라미터 조합 벡터를 획득하는 단계를 포함하는,
데이터 전송 방법.
6. The method of claim 5,
Performing a beam feature design according to the uplink data or the pilot, and generating a precoding parameter combination vector,
And obtaining the precoding parameter combination vector according to the beam characteristic information and the antenna steering vector matrix.
Data transmission method.
제5항 또는 제6항에 있어서,
상기 결정된 프리코딩 모드에 따라 전송 대상 데이터에 대한 프리코딩 처리를 수행하는 단계는,
상기 결정된 프리코딩 모드 및 상기 프리코딩 파라미터 조합 벡터에 따라 상기 전송 대상 데이터에 대한 프리코딩 처리를 수행하는 단계를 포함하는,
데이터 전송 방법.
The method according to claim 5 or 6,
Wherein the step of performing precoding processing on the data to be transmitted according to the determined precoding mode comprises:
And performing precoding processing on the transmission target data according to the determined precoding mode and the precoding parameter combination vector.
Data transmission method.
기지국에 의해 전송된 빔 특성 정보를 수신하는 단계,
상기 빔 특성 정보에 따라 데이터 복원 방법을 결정하는 단계, 그리고
상기 기지국에 의해 전송된 프리코딩된 데이터를 수신하고, 상기 데이터 복원 방법에 따라 상기 프리코딩된 데이터에 대해 데이터 복원 처리를 수행하는 단계
를 포함하고,
상기 빔 특성 정보는 업링크 데이터 또는 파일럿(pilot)에 따라 빔 특성 설계를 수행하여 상기 기지국에 의해 생성되며,
상기 데이터 복원 방법은 상기 빔 특성 정보에 따라 상기 기지국에 의해 결정된 프리코딩 모드에 대응하는,
데이터 수신 방법.
Receiving beam property information transmitted by the base station,
Determining a data reconstruction method according to the beam characteristic information, and
Receiving pre-coded data transmitted by the base station and performing data restoration processing on the precoded data according to the data restoration method
Lt; / RTI >
The beam characteristic information is generated by the base station by performing beam characteristic design according to uplink data or pilot,
The method of claim 1, wherein the data restoration method further comprises:
A method for receiving data.
업링크 서브프레임을 사용하여 사용자 장비에 의해 전송된 업링크 데이터 또는 파일럿을 수신하도록 구성된 수신 모듈,
상기 업링크 데이터 또는 상기 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 빔 특성 정보를 생성하도록 구성된 프리코딩(precoding) 파라미터 조합 생성 모듈,
상기 빔 특성 정보에 따라 공간-시간 기반 프리코딩 모드 또는 공간-주파수 기반 프리코딩 모드를 포함하는 프리코딩 모드를 결정하고, 상기 결정된 프리코딩 모드에 따라 전송 대상 데이터에 대한 프리코딩 처리를 수행하도록 구성된 프리코딩 처리 모듈, 그리고
프리코딩된 전송 대상 데이터를 사용자 장비에 전송하도록 구성된 전송 모듈
을 포함하는 데이터 전송 장치.
A receiving module configured to receive uplink data or pilot transmitted by the user equipment using an uplink sub-frame,
A precoding parameter combination generation module configured to perform beam characteristic design according to the uplink data or the pilot and generate beam characteristic information,
A precoding mode including a space-time based precoding mode or a space-frequency based precoding mode according to the beam characteristic information, and performing precoding processing on transmission target data according to the determined precoding mode Precoding processing module, and
A transmission module configured to transmit precoded data to the user equipment
And a data transmission device.
제9항에 있어서,
상기 수신 모듈은 상기 빔 특성 정보에 따라 상기 사용자 장비가 상기 프리코딩 모드에 대응하는 데이터 복원 방법을 결정할 수 있도록, 상기 사용자 장비에 상기 빔 특성 정보를 전송하도록 더 구성된,
데이터 전송 장치.
10. The method of claim 9,
Wherein the receiving module is further configured to transmit the beam property information to the user equipment so that the user equipment can determine a data recovery method corresponding to the precoding mode according to the beam property information,
Data transfer device.
제9항 또는 제10항에 있어서,
상기 프리코딩 파라미터 조합 생성 모듈은 구체적으로, 상기 업링크 데이터 또는 상기 파일럿에 따라 상기 사용자 장비의 위치를 추정하고, 상기 사용자 장비의 위치에 따라 안테나 스티어링 벡터 행렬(antenna steering vector matrix)을 구축하며, 상기 안테나 스티어링 벡터 행렬에 대해 특이값 분해(singular value decomposition)를 수행하여 대각 행렬을 획득하고, 상기 대각 행렬에 따라, 미리 설정된 에너지 임계치를 만족하는 상기 빔 특성 정보를 결정하도록 구성된,
데이터 전송 장치.
11. The method according to claim 9 or 10,
The precoding parameter combination generation module estimates the position of the user equipment according to the uplink data or the pilot, constructs an antenna steering vector matrix according to the position of the user equipment, And performing a singular value decomposition on the antenna steering vector matrix to obtain a diagonal matrix and to determine the beam characteristic information satisfying a predetermined energy threshold according to the diagonal matrix,
Data transfer device.
제11항에 있어서,
상기 프리코딩 파라미터 조합 생성 모듈은 구체적으로, 상기 대각 행렬의 주 대각 상의 모든 요소의 합계에 대한 상기 주 대각 상의 n 개의 최대 요소의 합계의 비율을 계산하고, 상기 비율이 상기 미리 설정된 에너지 임계치 보다 더 큰 때 상기 빔 특성 정보로서 대응하는 상기 n을 결정하도록 구성되고,
상기 n은 자연수인,
데이터 전송 장치.
12. The method of claim 11,
Wherein the precoding parameter combination generation module is configured to calculate a ratio of a sum of n largest elements on the main diagonal to a sum of all elements on a main diagonal of the diagonal matrix and if the ratio is greater than the preset energy threshold And to determine the corresponding n as the beam characteristic information when it is large,
Wherein n is a natural number,
Data transfer device.
제11항 또는 제12항에 있어서,
상기 프리코딩 파라미터 조합 생성 모듈은 상기 업링크 데이터 또는 상기 파일럿에 따라 빔 특성 설계를 수행하고, 프리코딩 파라미터 조합 벡터를 생성하도록 더 구성된,
데이터 전송 장치.
13. The method according to claim 11 or 12,
Wherein the precoding parameter combination generation module is further configured to perform beam property design according to the uplink data or the pilot and to generate a precoding parameter combination vector,
Data transfer device.
제13항에 있어서,
상기 프리코딩 파라미터 조합 생성 모듈은 구체적으로, 상기 빔 특성 정보 및 상기 안테나 스티어링 벡터 행렬에 따라 상기 프리코딩 파라미터 조합 벡터를 획득하도록 구성된,
데이터 전송 장치.
14. The method of claim 13,
The precoding parameter combination generation module is configured to obtain the precoding parameter combination vector according to the beam characteristic information and the antenna steering vector matrix,
Data transfer device.
제13항 또는 제14항에 있어서,
상기 프리코딩 처리 모듈은 구체적으로 상기 결정된 프리코딩 모드 및 상기 프리코딩 파라미터 조합 벡터에 따라 상기 전송 대상 데이터에 대한 프리코딩 처리를 수행하도록 구성된,
데이터 전송 장치.
The method according to claim 13 or 14,
Wherein the precoding processing module is configured to perform precoding processing on the transmission target data in accordance with the determined precoding mode and the precoding parameter combination vector,
Data transfer device.
기지국에 의해 전송된 빔 특성 정보를 수신하고, 상기 기지국에 의해 전송된 프리코딩된 데이터를 수신하도록 구성된 수신 모듈,
상기 빔 특성 정보에 따라 데이터 복원 방법을 결정하도록 구성된 데이터 복원 방법 결정 모듈, 그리고
상기 데이터 복원 방법에 따라 상기 프리코딩된 데이터에 대한 데이터 복원 처리를 수행하도록 구성된 데이터 처리 모듈
을 포함하고,
상기 빔 특성 정보는 업링크 데이터 또는 파일럿(pilot)에 따라 빔 특성 설계를 수행하여 기지국에 의해 생성되며,
상기 데이터 복원 방법은 상기 빔 특성 정보에 따라 상기 기지국에 의해 결정된 프리코딩 모드에 대응하는,
데이터 수신 장치.
A receiving module configured to receive beam characteristic information transmitted by a base station, to receive precoded data transmitted by the base station,
A data restoration method determination module configured to determine a data restoration method according to the beam characteristic information, and
A data processing module configured to perform a data restoration process on the precoded data according to the data restoration method;
/ RTI >
The beam characteristic information is generated by the base station by performing beam characteristic design according to uplink data or pilot,
The method of claim 1, wherein the data restoration method further comprises:
Data receiving apparatus.
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Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107733592B (en) 2016-08-10 2020-11-27 华为技术有限公司 Transmission scheme indication method, data transmission method, device and system
US11469940B2 (en) 2016-10-03 2022-10-11 Qualcomm Incorporated Fast beam recovery using beam information in the measurement report
EP3714650B1 (en) * 2017-11-24 2023-01-18 FG Innovation Company Limited Apparatus and method for beam failure recovery in a wireless communication system
CN111106857B (en) * 2018-10-27 2022-05-24 华为技术有限公司 Method for indicating and determining precoding vector and communication device
US11079465B2 (en) * 2018-10-30 2021-08-03 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for estimating location of signal source
CN111193533B (en) * 2019-12-05 2021-08-10 东南大学 Large-scale MIMO beam domain robust precoding transmission method and system
CN112688866B (en) * 2020-12-22 2023-03-21 上海金卓科技有限公司 Data sending method, data receiving method, electronic equipment and storage medium

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6850741B2 (en) * 2002-04-04 2005-02-01 Agency For Science, Technology And Research Method for selecting switched orthogonal beams for downlink diversity transmission
CN100392998C (en) * 2005-07-06 2008-06-04 哈尔滨工业大学 Intelligent antenna downstream wave-packet formation method combined with space hour block coding
CN100547945C (en) * 2006-03-27 2009-10-07 普天信息技术研究院 A kind of method of down beam shaping and device
CN101291164B (en) * 2007-04-17 2013-06-26 大唐移动通信设备有限公司 Intelligent antenna wave beam shaping method and baseband signal processor
CN101505205A (en) * 2008-02-05 2009-08-12 夏普株式会社 Open loop MIMO method, base station and user equipment based on direction of arrival
US20100232535A1 (en) * 2009-03-04 2010-09-16 Nec Laboratories America, Inc. Apparatus and Method for Multilayer Space-Time-Frequency Precoding for a MIMO-OFDM Wireless Transmission System
CN101895990B (en) * 2010-06-13 2013-04-24 华为技术有限公司 Method, device and system for wireless access
CN102291726B (en) * 2010-06-17 2015-01-14 重庆无线绿洲通信技术有限公司 Wireless network interference elimination method
CN103166688B (en) * 2011-12-14 2015-08-26 深圳信息职业技术学院 A kind of implementation method of precoding, device and mimo system

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